Torlänge Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Torlänge = DC-Transientenzeit*Sättigungsdriftgeschwindigkeit
Lg = To*Vds
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Torlänge - (Gemessen in Meter) - Die Gate-Länge ist ein wichtiger Parameter, da sie die Größe des Gate-Bereichs bestimmt und somit die elektrischen Eigenschaften des Geräts beeinflusst.
DC-Transientenzeit - (Gemessen in Zweite) - Unter DC-Übergangszeit versteht man die Zeit, die ein Elektron benötigt, um von der Kathode zur Anode eines Elektronengeräts und dann zurück zur Kathode zu gelangen.
Sättigungsdriftgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Sättigungsdriftgeschwindigkeit bezieht sich auf die maximale Geschwindigkeit, die ein Elektron oder Loch in einem bestimmten Material erreichen kann, wenn es einem elektrischen Feld ausgesetzt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
DC-Transientenzeit: 0.16 Zweite --> 0.16 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Sättigungsdriftgeschwindigkeit: 72 Meter pro Sekunde --> 72 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Lg = To*Vds --> 0.16*72
Auswerten ... ...
Lg = 11.52
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
11.52 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
11.52 Meter <-- Torlänge
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

13 Helixrohr Taschenrechner

Eingangsstrom bei Verstärkungsbetrachtung
​ Gehen Eingangsstrom bei Verstärkungsbetrachtung = -(sum(x,1,Anzahl der vorwärts laufenden Rohre,Strahlstrom/(2*Strahlspannung*Wanderfeldröhren-Verstärkungsparameter^2)*(Vorwärtslaufende Wellenspannungen/Wurzeln komplexer Variablen^2)*exp(-Ausbreitungskonstante*Axialer Abstand)))
Hin- und Rückfahrt DC-Durchlaufzeit
​ Gehen DC-Transientenzeit = (2*[Mass-e]*Länge des Driftraums*Einheitliche Elektronengeschwindigkeit)/([Charge-e]*(Repellerspannung+Strahlspannung))
Gleichspannung
​ Gehen Gleichspannung = (0.5*[Mass-e]*Einheitliche Elektronengeschwindigkeit^2)/[Charge-e]
Einfügungsverlust
​ Gehen Einfügedämpfung = 20*log10(Stromspannung/Eingangssignalamplitude)
Reflexionsfaktor
​ Gehen Reflexionsfaktor = (Spannungs-Stehwellenverhältnis-1)/(Spannungs-Stehwellenverhältnis+1)
Steigungswinkel
​ Gehen Steigungswinkel = arsin(Phasengeschwindigkeit/[c])
Phasengeschwindigkeit
​ Gehen Phasengeschwindigkeit = [c]*sin(Steigungswinkel)
Verhältnis der Spannungswelle
​ Gehen Spannungs-Stehwellenverhältnis = sqrt(Stehwellenverhältnis der Leistung)
Spannungs-Stehwellenverhältnis
​ Gehen Spannungs-Stehwellenverhältnis = Maximale Spannung/Mindestspannung
Nicht übereinstimmender Verlust
​ Gehen Nicht übereinstimmender Verlust = -10*log10(1-Reflexionsfaktor^2)
Sättigungsdriftspannung
​ Gehen Sättigungsdriftgeschwindigkeit = Torlänge/DC-Transientenzeit
Torlänge
​ Gehen Torlänge = DC-Transientenzeit*Sättigungsdriftgeschwindigkeit
Power Standing Wave Ratio
​ Gehen Stehwellenverhältnis der Leistung = Spannungs-Stehwellenverhältnis^2

Torlänge Formel

Torlänge = DC-Transientenzeit*Sättigungsdriftgeschwindigkeit
Lg = To*Vds

Was ist Mikrowellenhohlraum?

Ein Mikrowellenhohlraum oder Hochfrequenzhohlraum ist ein spezieller Resonatortyp, der aus einer geschlossenen Metallstruktur besteht, die elektromagnetische Felder im Mikrowellenbereich des Spektrums begrenzt.

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